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2023-01-30 08:54 |
《OptiBPM入门教程》
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 azpXE ;WsV.n OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 kv?j]<WN gd\b]L?>O 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 {]:B80I;2 VufG7%S{ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 ? 1b*9G%i #+PfrS= 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 8*yky 38(|a5 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 B?<Z(d7 WevXQ-eKm
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ?anKSGfj bR?
$a+a) 目 录 f%TP>)jag! 1 入门指南 4 }WG -R 1.1 OptiBPM安装及说明 4 FuZLE%gP 1.2 OptiBPM简介 5 v@E/?\k" 1.3 光波导介绍 8 +\`t@Ht# 1.4 快速入门 8 9w,u4q
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 rlVo}kc7: 2.1 定义MMI耦合器材料 28 [=I==?2`X 2.2 定义布局设置 29 AA0zt N 2.3 创建一个MMI耦合器 31 oq }Q2[.b 2.4 插入input plane 35 xDBHnr}[ 2.5 运行模拟 39 ,4z?9@wQ 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 Yo#F ;s7 3 创建一个单弯曲器件 44 AehkEN&H/t 3.1 定义一个单弯曲器件 44 Y=N; Bj 3.2 定义布局设置 45 QG=&{-I~[3 3.3 创建一个弧形波导 46 HxH=~B1"P 3.4 插入入射面 49 M4TFWOC1 3.5 选择输出数据文件 53 * E3
c-- 3.6 运行模拟 54 Dhe ]f#d 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 az ?2 4 创建一个MMI星形耦合器 60 )IP{yL8c 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 k@= LR 4.2 定义布局设置 61 }D&fw=r"M 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 yD9<-B<) 4.4 插入输入面 62 (KxL*gB 4.5 运行模拟 63 spt='!)4 4.6 预览最大值 65 ?*8HZ1m# 4.7 绘制波导 69 %? WmWs0 4.8 指定输出波导的路径 69 )z#M_[zC> 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 [,fd Nxc8 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 +~A<&7[} 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 )vFZl] 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 :+>:>$ao 5.1 定义波导材料 75 |.Pl[y 5.2 定义布局设置 76 2<@27C5 5.3 创建波导 76 .%4{zaB 5.4 修改输入平面 77 ?I`ru:iG 5.5 指定波导的路径 78 8oj-5|ct 5.6 运行模拟 79 j\SW~}d9 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 :i6k6= 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 _(8HK 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 7E9h!<5v 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 6uijxia 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 b]h]h1~hHH 6.2 定义布局结构 89 k(;c<Z{?1
6.3 绘制并定位波导 91 <IBzh_ 6.4 生成布局脚本 95 :bA@
u> 6.5 插入和编辑输入面 97 Y(]&j`% 6.6 运行模拟 98 9)qjW &` 6.7 修改布局脚本 100 1Bz'$u;
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 Tx7YHE6{ 7 应用预定义扩散过程 104 o2ndnIL 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 !Ax 7k;T 7.2 定义布局设置 106 _;BN;]. 7.3 设计波导 107 x6ig,N~AO 7.4 设置模拟参数 108 o?J>mpC 7.5 运行模拟 110 /N
^%=G# 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 9J?G"JV? 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 {Z_Pry$6 7.8 添加一个新的轮廓 111 D>O{>;y[
7.9 创建上方的线性波导 112 o"x&F 8 各向异性BPM 115 M,Px.@tw. 8.1 定义材料 116 Cse@>27s 8.2 创建轮廓 117 jz$)*Kdi* 8.3 定义布局设置 118 GGs3r;(t 8.4 创建线性波导 120 oWpy^=D_ 8.5 设置模拟参数 121 <bf^'$l 8.6 预览介电常数分量 122 D(&${Mnac 8.7 创建输入面 123 `C`_2y8 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 Nky%v+r 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 :!1B6Mc 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 gtHk1 9 9.2 定义布局设置 130 zy#E qv 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 G2k r~FG 9.4 编辑输入平面 132 |Js96>B: 9.5 设置模拟参数 134 4.3Bz1p 9.6 运行模拟 135 'B"kUh%3$5 10 电光调制器 138 X./4at` 10.1 定义电解质材料 139 ~`{HWmah 10.2 定义电极材料 140 48n>[
FMSR 10.3 定义轮廓 141 EYUr.#: 10.4 绘制波导 144 F,e_ ` 10.5 绘制电极 147 %f@VOSs 10.6 静电模拟 149 q5[%B K 10.7 电光模拟 151 hSD)| 11 折射率(RI)扫描 155 S&V5zB""n 11.1 定义材料和通道 155 ZBJYpeGe 11.2 定义布局设置 157 +gOCl*L 11.3 绘制线性波导 160 m\4jiR_o 11.4 插入输入面 160 )E^4\3^: 11.5 创建脚本 161 11
.RG
* 11.6 运行模拟 163 U$pHfNTH 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 ?/{
qRz'C< 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 %.b)%= 12.1 定义材料 165 SM:{o&S` 12.2 创建参考轮廓 166 vdNh25a<h 12.3 定义布局设置 166 @yB!? x 12.4 用户自定义轮廓 167 '&3Sl?E 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 W?'!}g(~ 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 `a2Oj@jP 13.1 定义材料 173 gW6lMyiLb 13.2 创建钛扩散轮廓 173 -2tX 15, 13.3 定义晶圆 174 @}x)>tqD 13.4 创建器件 175 DSy,#yA 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 [8SW0wsk 13.6 定义电极区域 178 G_[|N> 后继 >lyUr*4PX 有兴趣扫码加微联系[attachment=116081] r[M]2h
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